Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Составы сред

    Предотвращение образования взрывоопасной среды и обеспечение в воздухе производственных помещений содержания взрывоопасных веществ, не превышающего нижнего концентрационного предела воспламенения с учетом коэффициента безопасности, должно быть достигнуто контролем состава воздушной среды, применением герметичного технологического оборудования, рабочей и аварийной вентиляцией, отводом взрывоопасной среды. Чтобы предотвратить образование взрывоопасной среды внутри технологического оборудования, необходимо применять герметичное оборудование, поддерживать состав среды вне области воспламенения, использовать ингибирующие (химически активные) и флегматизирующие (инертные) добавки, подбирать соответствующие скоростные режимы движения среды. Взрывобезопасные составы среды внутри технологического оборудования должны быть установлены нормативно-технической документацией на конкретный производственный процесс. [c.21]


    С ростом механических напряжений возрастает роль механического фактора и уменьшается роль коррозионного. В предельных случаях кавитационная эрозия может носить чисто механический характер и не зависеть от состава среды, коррозионной стойкости металла и т. д. В этих случаях скорость кавитационного разрушения зависит прежде всего от прочностных характеристик металла, его структуры, состояния поверхности и геометрической формы. [c.456]

    Движущей силой диффузии является градиент концентрации диффундирующего вещества С вдоль направления поры X, а поток вещества направлен в сторону уменьшения концентрации. Величина коэффициента молекулярной диффузии определяется как свойствами самого диффундирующего вещества, так и составом среды, в которой оно диффундирует. Подробный анализ процессов диффузии можно найти в монографиях по кинетической теории газов [4]. По [c.98]

    Образование и рост кристаллов льда в обводненных топливах возможны только в переохлажденной или пересыщенной по отношению к кристаллизующемуся веществу (воде) среде. Степень пересыщения или переохлаждения среды целиком определяется температурой и химическим составом среды. [c.50]

    Таким образом, с учетом найденного оптимального состава среды, можно рекомендовать данный штамм для микробиологического получения арахидоновой кислоты. [c.60]

    Определенные виды датчиков применяют для измерения расхода жидкостей или газов в единицу времени, плотности и влажности веществ, химического состава среды и других параметров. [c.161]

    Утечка продукта, характеризующая степень герметизации, зависит от многих факторов, в том числе от разности давлений снаружи и внутри-аппарата, конструкции и материала соединений, состава среды и др. [c.176]

    Химический состав пленок зависит от состава среды, с которой соприкасается металл. В процессе гидроочистки продукты коррозии состоят из сульфида железа и [c.145]

    На рис. 2 показана глубина гидролиза хлоридов магния и кальция в зависимости от температуры и состава среды [ 10]. Особенно сильной хлористоводородной коррозии подвергается конденсационная аппаратура нефтеперегонных установок, где конденсируется вода, в которой [c.9]

    Главным местом обитания водорослей являются водоемы. Их развитие связано с сезонами года, наличием питательных веществ и солевым составом среды. Например, в одном и том же водоеме наблюдается смена комплексов водорослей. Зимой и весной развиваются диатомовые, а летом зеленые и сине-зеленые водоросли. В осенний период снова наступает развитие диатомовых и подавляется развитие зеленых и сине-зеленых водорослей. [c.269]


    Классическая химия исходит из независимости состава и свойств химических соединений от физических условий синтеза и от состава среды (закон постоянства состава), что, как мы знаем, оправдывается -на практике только для избранного круга объектов изучения, в частности, для молекулярных и ионных соединений, но не для соединений переменного состава — стекол, сплавов и других, которые Д. И. Менделеев рассматривал как соединения, находящиеся в состоянии диссоциации. Классическая химия изучает реакции, проходящие в сравнительно жестких условиях, при полной диссоциации исходных молекул с образованием при этом продуктов реакций в результате свободной перегруппировки простейших структурных единиц атомов, ионов, комплексов. Заметим, что два условия — диссоциации молекул и неделимости атомов — предопределяют выполнение законов стехиометрии. [c.175]

    Обработка солями хромовой кислоты уменьшает обесцинкование латуней а рассолах, загрязненных следами аммиака. Некоторые соли хромовой кислоты, ни-пример Ыа2Сг04. применяются в качестве ингибиторов коррозии углеродистых сталей в охлаждающих рассолах. Необходимое количество ингибитора определяется обычно опытным путем и зависят от состава среды. Недостаток замедлителя может уменьшить общую коррозию, но уиели-чить местную. [c.857]

    Химия в последнее время стала играть весьма значительную роль и в самих технологических процессах машиностроения. Наряду с чисто механическими методами обработки металлов в технологию внедряются химические и электрохимические процессы. Благодаря электромеханической обработке металлических изделий достигаются их высокая точность и чистота их поверхности. Значительно шире используются сварка и пайка, которые являются сложными физико-химическими процессами. В классических технологических методах обработки металлов, какими являются литье, ковка, штамповка и прокат, химия также стала играть весьма значительную роль, поскольку осуществление этих методов в широком диапазоне температур, давлений, составов среды и лро-Ч1 1Х условий осложняется параллельно текущими физико-хими-мсс кими процессами, которые необходимо тщательно регулиро-ва 1 ь, [c.8]

    Скорость атмосферной коррозии в значительной степени определяется газовым составом среды, в которой находятся металлические изделия. Коррозионная агрессивность воздушной атмосферы зависит от погоды. Большое влияние на скорость атмосферной коррозии оказывает наличие в газовой среде таких коррозионно-агрессивных компонентов, как сернистый газ, сероводород и хлор, а также частиц угля, золы и т.д., которые, попадая на поверхность металла, становятся центрами капиллярной конденсации влаги. Существенное влияние на скорость атмосферной коррозии оказывает также температура с повышением ее коррозия усиливается. [c.191]

    Второе направление — полиморфизм — допускало более широкие границы для видовой изменчивости и не считало виды бактерий столь резко разграниченными. Сторонники этой теории полагали, что в зависимости от условий выращивания бактерии могут резко изменять свои морфологические и физиологические особенности. Спорный вопрос был разрешен выделением чистой культуры немецким ученым Кохом. Работы Коха доказали, что у бактерий существуют строго разграниченные виды. Но также установлено, что бактерии легко изменяют свои свойства в зависимости от состава среды и под влиянием различных физических, химических и биологических факторов. Условия жизни накладывают определенный отпечаток на особенности и свойства микроорганизмов и вызывают адаптацию их, что может привести к образованию новой разновидности, или штамма. [c.246]

    Н. Метод Монте-Карло. Каким образом работающий и1 )ке1 ор собирается решать более общие, чем упоминавшиеся выше пять случаев, задачи радиационного обмена Общим и наиболее легко приспосабливаемым методом является мсто Монте-Карло 10, II]. Предположим, что распределения температуры и состава среды известны достаточно хороню для установления свойств. Разделим среду на Л объемов, а поверхность на N площадок. При определении теплового потока только на площадки не- [c.500]

    Таким образом, процессы нагревания — охлаждения обусловливают изменение величины набухания глинистых пород в зависимости от химического состава среды. Это, безусловно, отражается на изменении показателей промывочной жидкости [23] и на устойчивости глинистых пород. [c.83]

    В этом случае естественно допустить, что сорбция углеводородного фрагмента молекулы субстрата (или ингибитора) не должна менять природу сорбционного участка на поверхности ферментной глобулы (по сравнению со свободным ферментом). Следовательно, оба коэффициента активности /е и /ез могут одинаковым образом зависеть от состава среды. [c.145]


    Таким образом, приведенные результаты убедительно доказывают наличие процессов полимеризации в ПС. Размеры ядра могут изменяться в сторону увеличения только в пределах ПС, а размеры сольватной оболочки зависят от концентрации ПМЦ в ядре и состава среды [47, 48]. [c.44]

    ОМ-газоаналпзаторы применимы для любых газов в любых смесях, если только может быть найден достаточно избирательный в условиях этой смеси способ удаления (либо конверсии) контролируемого компонента или, напротив, всех неопределяемых компонентов. При использовании автоматических объемных приборов метод ограничивается 1) цикличностью анализов, что при частоте от 6 до 40 анализов в час исключает применение этих приборов для анализа быстро меняющихся по составу сред и для автоматического управления технологическими процессами, 2) невозможностью при обычных способах измерения объемов газа в автоматических приборах иметь шкалу с диапазоном менее О—1 объемн.% (к лабораторным объемным приборам это не относится),  [c.605]

    Процесс многостадийного смешения в противоточной системе (см. рис. ХП1-5, ж и ХП1-5, з) является одним из случаев, когда методы расчета, изложенные в главе VI, не применимы. Процессы такого типа очень напоминают противоточную систему с движением фаз в режиме идеального вытеснения, изображенную, например, на рис. Х1П-5, а и Х1П-5, д. Далее, процессы, схемы которых показаны на рис. X111-5, б—X111-5, г, тоже можно считать процессами с постадийным, или ступенчатым, смешением, хотя обычно их определяют как процессы непрерывные с постепенно изменяющимся составом среды. [c.397]

    Окрашенные соединения в большинстве случаев являются комплексными. Интенсивность окраски комплексных соединений зависит от их свойств и состава среды. Чтобы получить прочные комп- [c.137]

    IV. Изменение состава среды введение В электролит веществ, замедляющих коррозию (ингибиторов), [c.114]

    Наибольшее число работ было посвящено изучению химических реакций, происходящих при взаимодействии различных минералов, содержащихся в вяжущих веществах, с водой. Изучалось влияние состава среды, различных добавок, температуры и других факторов на ход этих реакций, а также на состав, структуру и свойства продуктов взаимодействия. Так, П. А. Ребиндер и его школа исследовали физико-химические основы процессов структурообразования неорганических вяжущих веществ, а В. Б. Ратинов изучил механизм их гидратации при этом было показано значение для этих процессов общих законов физико-химической механики. [c.172]

    Изменение состава среды достигается введением в состав внешней среды таких веществ, которые замедляют коррозию ( замедлители коррозии), обработка среды может применяться лишь при ограниченном объеме раствора. Примером этого вида защиты является удаление кислорода из питающей воды для паровых котлов. [c.424]

    Следует заметить, что кинетические коэффициенты не зависят от градиентов свойств (от термодинамических сил), но зависят от состава среды в точке. Если это учитывается, то использование коэффициентов любого типа дает эквивалентные результаты. Если же коэффициенты рассматриваются как константы, то вносимая этим приближением погрешность может зависеть от типа коэффициента, что здесь однако не учитывается. [c.150]

    Синерезис алюмосиликатиого геля (термообработка). Изучено влияние температуры, продолжительности синерезиса и состава среды. Для определения оптимальной температуры и продолжительности процесса синерезиса сырые шарики обрабатывали 2,5 %- и 4,0 %-ными растворами сульфата натрия в течение 2, Г), 8, 10 и 15 ч при температурах от 5 до 60 °С (табл. 1). [c.211]

    При большой концентрации катализатора может происходить некоторое изменение положения равровесия, вызываемое изменением состава среды (а не каталитическим действием). Вследствие недостаточной унификации терминологии иногда относят к каталитическим влияниям и смещение равновесия под действием растворителя, или иэменения величины поверхности данной фазы. [c.493]

    Однако полярность покрытия в значительной степени зависит от состава среды, и в процессе коррозии может в результате поляризации или других факторов произойти изменение знака потенциала покрытия. Например, алюминиевое покрытие, которое вначале было анодным, может запассивироваться и стать катодным. Поэтому представляет большой интерес для оценки эффективности защитных свойств покрытий определение контактных токов, возникающих между металлом основы и покрытием. Для этого И. Л. Розенфельд и Л. В. Фролова предложили метод, по которому, сравнивая потенциалы отдельных электродов и потенциал системы, который будет находиться в промежутке между ними, можно судить о характере поляризации электродов, контролирующем факторе коррозии, а также пористости системы. [c.74]

    Встречающиеся в газовых системах продукты окисления весьма разнообразны, и их появление зависит от состава среды, температуры и характера применяемых химических веществ. Чаще всего продуктами окисления в системах газа, а также газа и жидкости являются сера (из Н25), карбоксильные кислоты (из метанола, гликоля и алканоламинов), оксиды железа (из железа), полисульфиды (из меркаптанов), оксиды амина (из аминов), тиосульфат (из Н28 и 5). Эти соединения могут вызывать сильную коррозию. Они образуются в трубопроводах или попадают в них из установок очистки газа. [c.343]

    Механические и коррозионные факторы в процессе кавитационной эрозии могут влиять в различной степени, в зависимости от условий. Обычно преобладают первые. Скорость образо-нанпя кавитационных разрушений зависит от скорости потока и состава среды, от температуры коррозионной стойкости металла и его склонности к пассивации, от состояния поверхности и прочностных характеристик металла. [c.456]

    Нормальные потенциалы кадмия и железа очень близки. В связи с этим в условиях эксплуатации изделий, когда состав окружающей среды непостоянен, относительные значеяия потенциалов железа и кадмия могут колебаться. Поэтому в отличие от цинкового покрытия характер защиты (механическая или электрохимическая) изделий из стали кадмием в большой степени зависит от состава среды и условий их эксплуатации. Установлено, что кадмий защищает железо электрохимически лишь в средах, содержащих хлористые соли, например в морской воде. [c.375]

    Таким образом, подбором сырья термодеструкцин, состава среды, в которой будут проходить процессы агрегирования и роста ассоциато1В, условий ведения процесса можно управлять кинетикой термодеструкцин нефтяных остатков, размерами и структурой ассоциатов и соответственно физико-химическими свойствами конечных продуктов. [c.170]

    Часто набухание студня переходит в полное его растворение (например, набухание каучука в бензине или гуммиарабика в воде). В этом случае говорят онеограниченном набухании данного полимера. Если студень поглощает определенное количество растворителя, но не образует раствора полимера, то такое набухание называется ограниченным. В качестве примера можно назвать набухание желатина в холодной воде, вулканизированного каучука в органических жидкостях. Иногда ограниченное набухание может переходить в неограниченное при повышении температуры или изменении состава среды. Так, студень желатина хорошо растворяется в воде при нагревании выше 313—315 К или при комнатной температуре при добавлении 2 н. раствора KS N илн KI. [c.390]

    Свойства масел связаны с их химическим и фракционным составом. Среди компонентов смазочных масел есть улучшающие их качество и являющиеся же, 1ательными в составе товарного масла н-парафиновые углеводороды, а также нежелательные (нафтено-ароматические полициклические углеводор аы с короткими боковыми цепями). Удаляя эти нежелате 111ые компоненты из масляных дистиллятов, можно получать базовые масла требуемою качества. Часто для придания им нужных свойств вводят присадки. [c.221]

    Одной из наиболее вредных разновидаостей химической юэрро-зки является газовая коррозия. При газовой коррозии происходит взаимодействие металла с газами, находящимися в составе среды. Как правило, это кислород. Под дейст вием кислорода воздуха поверхность металла покрывается пленкой оксидов. Многие оксиды содержат трещины и поры, поэтому они не защищают металлы от дальнейшего разрушения, а облегчают последнее. Скорость окисления многих мегаллов сильно возрастает с повышением температуры. [c.172]

    Скорость атмосферной коррозии в значительной степени определяется газовым составом среды, в которой находятся металлические изделия. Коррозлонная агрессивность воздушной атмосферы зависит от погоды. Большое влияние на скорость атмосферной коррозии [c.190]

    Изменение состава среды. Для за-медления коррозии металлических из-делий в электролит вводят вещества [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Составы сред: [c.42]    [c.47]    [c.23]    [c.251]    [c.24]    [c.48]    [c.289]    [c.173]    [c.79]    [c.151]    [c.423]    [c.229]   
Смотреть главы в:

Методы культуры клеток для биохимиков -> Составы сред




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрессивные среды состав

Агрессивные среды состав и свойства

Анализ состава среды

Анализируемая среда химический состав

Аргинин в составе полужидкой среды

Безбородько, Н. Т. Павловская, В. В. Архарова. Влияние состава и природы газовых сред на противоизносные свойства нефтяных смазочных масел

Влияние внешней среды на обмен веществ. Питание Сопоставление аминокислотного состава пищевых белков (яичного белка и желатины)

Влияние изменения изотопного состава растворителя на скорость реакций. — Таблица изотопного эффекта для реакций кислотно-основного катализа при их проведении в среде НгО

Влияние концентрации и состава агрессивной среды

Влияние состава коррозионных сред, температуры и давления на сероводородное растрескивание

Влияние состава среды на коррозионное растрескивание высокопрочных сталей

Влияние состава среды на развитие трещин

Влияние среды раствора на состав иона. Амфотерность

Влияние температуры и состава газовой среды на скорость коррозии металлов

Влияние температуры и состава среды на скорость газовой коррозии

Группы микроорганизмов, состав и приготовление питательных сред

Жидкая фаза, схема изменения состава в реакционной среде

Зависимость антибиотической активности стрептомицина от pH среды и ее состава

Зависимость прочности от состава стекловолокон в окружающей среды

Зависимость растворимости кислорода и дезактивации катализатора от состава реакционной среды

Клетка, нормальный состав среды

Клетки состав питательных сред

Контроль состава воздушной среды

Контроль химического состава среды

Коррозионное состава среды

Культивирование клеток состав среды

Лактальбумин состав полной питательной сред

Методы определения элементного состава дисперсных сред

Механизм коррозионного растрескивания стали в сероводородсодержащих средах, влияние химического состава и структуры

Некоторые характеристики строения атомов и молекул, входящих в состав воздушной среды

О методах регулирования состава газовой среды

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОТАЮЩЕГО В СРЕДЕ КИСЛОРОДА Моющие составы, применяемые для обезжиривания оборудования

Определение градиентов биопотенциалов между зонами корня и их зависимость от ионного состава среды

Определение состава рабочей среды и влажности

Оптимизация состава питательной среды

Особенности состава питательной среды и условий культивирования микроорганизмов на гидролизатах и сульфитных щелоках

ПОЧВА КАК СРЕДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАСТЕНИИ Состав, строение и поглотительная способность почв

Поддержание нормального состава среды

Прибор для определения фазового состава газожидкостных систем в пористой среде

Принципы стандартизации состава питательной среды по величине заданной концентрации микроорганизмов

Расчет и регулирование состава газовой среды

Расчет состава газовой среды при постоянном давлении

Расчет состава газовой среды при постоянном объеме

Расчет состава среды для синтеза белк

Регулирование состава газовой среды в сосуде для титрования

Регулирование состава газовой среды при хранении сельскохозяйственной продукции

Синтез белка питательная среда, состав

Системы человек — машина — среда. Состав, структура, функция

Состав газовой среды

Состав и приготовление питательных сред для разных групп микроорганизмов

Состав и свойства воздушной среды

Состав ионной среды

Состав питательной среды

Состав питательной среды для непрерывного культивирования

Состав средств, расходуемых на охрану окружающей среды

Состав углеводородной среды и объемное соотношение фаз

Токсины влияние состава среды

Требования к вакууму и составу остаточной среды при напылении тонких пленок

Химический состав крови и жидких сред организма

Часть И. ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

неводных средах в растворах кислот в растворах очистка образцов химический состав хроматные покрытия



© 2024 chem21.info Реклама на сайте